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考虑电磁动态特性的高温超导储能磁体设计方法研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
1 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 超导磁储能系统及其设计现状第13-18页
    1.3 本课题的意义第18-20页
    1.4 本文所做的工作第20-21页
2 高温超导储能磁体设计的基本理论与方法第21-39页
    2.1 引言第21页
    2.2 物理场数学模型第21-24页
    2.3 高温超导带材的特性及交流损耗计算第24-34页
    2.4 考虑电磁动态特性的高温超导储能磁体设计第34-38页
    2.5 本章小结第38-39页
3 SMES磁体交流损耗及涡流损耗分析第39-70页
    3.1 引言第39页
    3.2 高温超导磁体的交流损耗算例第39-57页
    3.3 导冷件涡流损耗分析第57-69页
    3.4 本章小结第69-70页
4 考虑电磁动态特性的高温超导线圈设计第70-82页
    4.1 引言第70页
    4.2 高温超导磁体的临界电流计算第70-75页
    4.3 高温超导线圈设计程序第75-76页
    4.4 高温超导线圈优化设计算例第76-80页
    4.5 本章小结第80-82页
5 考虑电磁动态特性的低温系统设计第82-109页
    5.1 引言第82页
    5.2 考虑电磁动态特性的导冷件设计第82-94页
    5.3 低温系统的技术经济分析第94-107页
    5.4 本章小结第107-109页
6 150kJ/100kW高温超导储能磁体的特性分析第109-139页
    6.1 引言第109页
    6.2 150kJ/100kW高温超导磁储能系统介绍第109-119页
    6.3 磁体降温与功率交换时的温度仿真第119-132页
    6.4 高温超导磁储能系统耦合场分析初探第132-137页
    6.5 本章小结第137-139页
7 全文总结第139-142页
    7.1 全文总结第139-140页
    7.2 本文的创新点第140页
    7.3 下一步工作展望第140-142页
致谢第142-144页
参考文献第144-154页
附录1 攻读博士学位期间发表或收录的论文第154-157页
附录2 攻读博士学位期间申请或已受理的专利第157-158页
附录3 攻读博士学位期间参与的项目第158-159页
附录4 各导冷件的涡流损耗计算结果(1)第159-171页
附录5 各导冷件的涡流损耗计算结果(2)第171-175页

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